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公开(公告)号:CN113686979B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110603051.3
申请日:2021-05-31
申请人: 金川集团股份有限公司 , 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种镍电解液中光亮剂糖精钠、苯亚磺酸钠的检测方法,先将含有糖精钠和苯亚磺酸钠的镍电解液样品进行除盐处理前处理,然后进行高效液相色谱检测,最后根据糖精钠和苯亚磺酸钠的标准曲线得到镍电解液样品中糖精钠和苯亚磺酸钠的含量。本发明采用有机溶剂除盐加硫化物沉淀除盐的前处理方法,建立了HPLC测定镍电解液中光亮剂糖精钠和苯亚磺酸钠的检测分析方法,实现了镍电解液中光亮剂糖精钠和苯亚磺酸钠的检测,有效解决了镍电解液中镍离子干扰检测的问题。该方法操作简单,分析时间短且灵敏度高,为检测镍电解液中的糖精钠和苯亚磺酸钠提供了有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN111892148B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010723527.2
申请日:2020-07-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 金川集团股份有限公司
IPC分类号: C02F1/62 , C02F101/20 , C02F103/16
摘要: 本发明公开了一种硫化氢去除高盐水中重金属离子的方法,包括反应设备和反应工艺。反应设备包括反应釜釜体,反应釜釜体内安装有贯穿釜体的搅拌桨,搅拌桨由平叶桨和多孔平叶式涡轮桨组成;反应釜内设置有多孔筛板将反应釜内划分为反应区和熟化区;反应釜釜体设有进液口和进气口;反应釜体内对应熟化区设有出液口;反应釜釜体顶部设有排气口。高盐溶液和硫化氢气体在反应器的底部反应区经搅拌桨的涡轮的剧烈搅拌,两相密切接触、充分反应;反应完成后进入熟化区进行深度反应和气液分离,分离后的未反应气体经过排气口进入尾气吸收系统,液体经出液口溢流出釜。反应后的高盐水溶液中的重金属离子可降低至0.0005g/L以下,满足高盐水溶液净化要求。
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公开(公告)号:CN113686979A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110603051.3
申请日:2021-05-31
申请人: 金川集团股份有限公司 , 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种镍电解液中光亮剂糖精钠、苯亚磺酸钠的检测方法,先将含有糖精钠和苯亚磺酸钠的镍电解液样品进行除盐处理前处理,然后进行高效液相色谱检测,最后根据糖精钠和苯亚磺酸钠的标准曲线得到镍电解液样品中糖精钠和苯亚磺酸钠的含量。本发明采用有机溶剂除盐加硫化物沉淀除盐的前处理方法,建立了HPLC测定镍电解液中光亮剂糖精钠和苯亚磺酸钠的检测分析方法,实现了镍电解液中光亮剂糖精钠和苯亚磺酸钠的检测,有效解决了镍电解液中镍离子干扰检测的问题。该方法操作简单,分析时间短且灵敏度高,为检测镍电解液中的糖精钠和苯亚磺酸钠提供了有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN111892148A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010723527.2
申请日:2020-07-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 金川集团股份有限公司
IPC分类号: C02F1/62 , C02F101/20 , C02F103/16
摘要: 本发明公开了一种硫化氢去除高盐水中重金属离子的方法,包括反应设备和反应工艺。反应设备包括反应釜釜体,反应釜釜体内安装有贯穿釜体的搅拌桨,搅拌桨由平叶桨和多孔平叶式涡轮桨组成;反应釜内设置有多孔筛板将反应釜内划分为反应区和熟化区;反应釜釜体设有进液口和进气口;反应釜体内对应熟化区设有出液口;反应釜釜体顶部设有排气口。高盐溶液和硫化氢气体在反应器的底部反应区经搅拌桨的涡轮的剧烈搅拌,两相密切接触、充分反应;反应完成后进入熟化区进行深度反应和气液分离,分离后的未反应气体经过排气口进入尾气吸收系统,液体经出液口溢流出釜。反应后的高盐水溶液中的重金属离子可降低至0.0005g/L以下,满足高盐水溶液净化要求。
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公开(公告)号:CN213314932U
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202021487180.8
申请日:2020-07-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 金川集团股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种节能型气液反应装置,包括反应釜釜体,反应釜釜体内安装有贯穿釜体的搅拌桨,该搅拌桨的通过安装在反应釜顶部的变频电机提供动力;反应釜内设置有多孔筛板,该多孔筛板将反应釜内划分为反应区和熟化区;所述搅拌桨由2‑3层平均分布的平叶桨和4‑6片多孔平叶式涡轮桨组成,且搅拌桨的平叶桨安装在熟化区,多孔平叶式涡轮桨安装在反应区;反应釜釜体底部设有进液口和进气口;反应釜体内对应熟化区设有出液口;反应釜釜体顶部设有排气口,并在排气口和进气口上安装有可调泄压阀或闸阀。反应釜釜体上对应熟化区靠近筛板设有检测口,以实现对反应过程的调控,确保反应的顺利进行。
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公开(公告)号:CN117965152A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410131540.7
申请日:2024-01-31
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C09K8/584
摘要: 本发明公开了一种具有超低油水界面张力的磺酸盐的制备方法,采用柱色谱法对原料油进行分离,得到芳烃组分;采用制备液相色谱法对芳烃组分进行分离,得到其中的特定组分;分别以原料油和芳烃组分中的特定组分为合成磺酸盐的原料,以发烟硫酸为磺化剂,以氢氧化钠为中和剂,进行磺化反应,产物经过萃取提纯后即可得到磺酸盐产品。原料油制备得到的磺酸盐产品与原油之间的界面张力在5×10‑2mN/m左右,而芳烃组分中的特定组分制备得到的磺酸盐产品与原油之间的界面张力可达超低(
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公开(公告)号:CN117024656A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311104338.7
申请日:2023-08-30
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C08F220/56 , C25C1/08 , C25C7/06 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F226/06 , C08F222/14 , C08F222/38
摘要: 本发明公开了一种离子液体改性树脂的制备方法,是先制得具有长碳链的羟基咪唑离子液体,再将羟基离子液体与亲水性单体丙烯酰胺、疏水性单体苯乙烯共聚,制得离子液体改性树脂。该树脂离子液体上的咪唑阳离子能与锌的氯络合阴离子强相互作用,使树脂材料具有优良的除锌选择性,能够用于硫酸镍和氯化镍的混合镍电解液中杂质锌元素的分离。在具体使用时,将离子液体改性树脂进行研磨以提高其表面积,进而提高对镍电解液中的微量锌的选择吸附性能。
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公开(公告)号:CN115449084B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211095315.X
申请日:2022-09-08
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种纳米花形锌镍双金属有机骨架材料的制备方法,以ZnO微球为锌源,添加Ni2+和2,5‑二羟基对苯二甲酸,在聚乙烯吡咯烷酮调控下通过水热法合成纳米花形Zn/Ni‑MOF‑74复合材料。通过调节聚乙烯吡咯烷酮的加入量可以实现对Zn/Ni‑MOF‑74的精准调控。以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂和模板剂,可以很好的分散溶液中的ZnO和Ni2+,使得金属有机骨架材料有序生长。纳米花形结构的Zn/Ni‑MOF‑74暴露出大量开放的金属位点,具有较高的比表面积、较大的传质空腔及良好的空隙等优点,有望作为一种性能优异的固相萃取吸附剂,用于环境中痕量污染物的富集和分离。
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公开(公告)号:CN114994199A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210569863.5
申请日:2022-05-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种MOF@COF核壳复合材料的制备及作为固相萃取吸附剂的应用,属于复合材料和固相萃取技术领域。本发明首先利用溶剂热合成法,制备氨基功能化的MOFs;其次将氨基化的MOFs加入到共价有机骨架材料COFs的合成体系中,利用二者组分间的席夫碱反应,原位构建共价连接的MOF@COF核壳复合材料;最后将MOF@COF核壳复合材料作为固相萃取吸附剂填料用于食品基质中黄酮类化合物的萃取富集,并结合HPLC技术对富集到的黄酮类化合物进行检测分析。本发明制备的MOF@COF核壳复合材料结合了原始组分的优点,具有比表面积大、稳定性好、丰富的多孔结构等优点,同时作为吸附剂具有大的吸附容量和多重吸附作用力,适用于复杂体系中痕量黄酮类化合物的高效富集。
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公开(公告)号:CN112439395B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011294437.2
申请日:2020-11-18
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B01J20/282 , B01J20/283 , B01J20/285 , B01J20/26 , B01J20/30 , E21B49/08
摘要: 本发明提供了一种用于分析检测油井采出液中聚表剂的液相色谱柱的制备,是将多孔硅胶微球置于浓盐酸中活化后,加入到柠檬酸和聚乙烯醇溶于去离子水形成的前驱体溶液中混合搅拌,再加入多聚磷酸作为催化剂,使其在硅胶表面发生聚合反应,制得柠檬酸‑聚乙烯醇交联/SiO2微球;重复聚合过程,制得交联聚柠檬酸乙烯酯/SiO2微球;使用乙醇对此复合微球进行浮选,得到色谱填料,最后采用气泵将色谱填料填装进内径为4.6 mm、长度为30 mm的色谱管中,得到色谱柱。该色谱柱在特定色谱条件下,能够实现油井采出液中聚表剂和聚合物、无机盐等干扰物的有效分离,进而实现聚表剂的单独分析检测。
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